数控技术基础
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数控入门基础知识在现代制造业中,数控技术的应用越来越广泛。
无论是汽车制造、航空航天,还是电子设备生产等领域,数控都发挥着至关重要的作用。
对于想要涉足数控领域或者刚刚入门的朋友来说,掌握一些基础知识是必不可少的。
一、数控的定义与发展数控,即数字控制(Numerical Control,简称 NC),是指用数字化的信息对机床运动及其加工过程进行控制的一种方法。
数控技术的发展可以追溯到上世纪 50 年代。
随着计算机技术的不断进步,数控系统也从最初的硬连线数控系统发展到了如今的计算机数控系统(Computer Numerical Control,简称 CNC)。
CNC 系统具有更高的灵活性、精度和效率,使得数控机床能够加工出更加复杂和精密的零件。
二、数控机床的组成一台数控机床通常由以下几个部分组成:1、机床本体包括床身、立柱、导轨、工作台等机械部件,是机床的基础结构,为加工提供支撑和运动平台。
2、数控系统这是数控机床的核心,负责控制机床的运动轨迹、速度、进给量等参数,同时处理各种输入输出信号。
3、驱动系统由电机、丝杠、导轨等部件组成,将数控系统的指令转化为机床各坐标轴的运动。
4、辅助装置如冷却系统、排屑系统、润滑系统等,为机床的正常运行提供保障。
5、刀具系统包括刀具、刀柄、刀库等,用于切削加工零件。
三、数控编程的基础数控编程是将零件加工的工艺过程、工艺参数等信息用数控语言编写成程序,输入到数控系统中,以控制机床的运动和加工。
1、编程坐标系在数控编程中,通常需要建立编程坐标系,以确定零件在机床坐标系中的位置和尺寸。
常见的编程坐标系有直角坐标系、极坐标系等。
2、编程指令不同的数控系统有不同的编程指令,但基本的指令包括 G 指令(准备功能指令)、M 指令(辅助功能指令)、T 指令(刀具功能指令)、S 指令(主轴转速功能指令)、F 指令(进给功能指令)等。
例如,G00 指令表示快速定位,G01 指令表示直线插补,G02 和G03 指令分别表示顺时针和逆时针圆弧插补。
数控基础必备知识点总结1. 数控系统的基本组成数控系统是由数控设备、数控装置、数控软件、数控执行器以及数控系统的辅助设备等组成的。
其中,数控设备主要包括数控机床、数控车床、数控铣床、数控磨床等;数控装置主要包括数控控制器、数控伺服系统、编程装置等;数控软件主要包括数控系统软件、数控编程软件等;数控执行器主要包括数控伺服电机、数控主轴电机等;数控系统的辅助设备主要包括故障诊断设备、数控工具设备等。
2. 数控技术的发展历程数控技术是源于工业革命,经过了数十年的发展,已经成为了工业生产中不可或缺的一部分。
数控技术的发展经历了从机械式数控系统到电气式数控系统,再到液压式数控系统,最终发展成了如今的数字化数控系统。
数字化数控系统以其高精度、高效率、高稳定性等优势,得到了广泛的应用,成为了工业生产中的主流技术。
3. 数控编程的基本原理数控编程是数控技术中最核心的内容之一,它是通过对工件的加工轨迹进行精确的描述和规划,然后将其转换成适合数控机床执行的指令,在数控系统中生成所需的加工程序。
数控编程的基本原理包括了确定加工坐标系、编写数控程序、确认工艺参数、选择工具、设置加工路径等。
4. 数控机床的基本结构数控机床是数控系统的重要组成部分,其基本结构包括了机床主体、动力系统、控制系统、刀具系统、夹紧系统、润滑系统等。
数控机床具有高精度、高效率、高灵活性的特点,广泛应用于汽车、航空、航天、模具等领域。
5. 数控加工的基本工艺数控加工是利用数控机床进行金属材料的切削加工,其基本工艺包括了铣削加工、车削加工、镗削加工、钻削加工等。
数控加工具有高加工精度、高速度、高适应性等特点,被广泛应用于模具制造、航空航天等领域。
6. 数控编程语言数控编程语言是数控程序的表达方式,主要有ISO基本数控语言、EIA基本数控语言、DIN基本数控语言等。
不同的数控编程语言适用于不同的加工领域,能够实现从简单的零件加工到复杂的曲面加工。
7. 数控检测技术数控检测技术是指通过对数控加工过程中的各种参数进行检测和分析,以确保加工质量、提高加工效率的技术。
数控技术的基本知识数控技术是一种运用计算机数字控制系统进行加工的技术,在制造业中广泛应用。
随着数控技术的不断进步和发展,其应用范围也越来越广泛。
本文将介绍数控技术的基础知识。
一、数控系统的概述数控系统是一种通过编写程序控制数控机床进行精密加工的系统。
数控系统软件的主要部分是计算机程序,该程序包括数控机床所需的运动指令。
硬件部分主要包括数控机床、数控装置、电机和传感器等。
二、数控系统的三个坐标轴数控系统的机床主要由三个坐标轴控制:X、Y、Z三个轴。
其中,X轴代表水平方向移动,Y轴代表一个垂直方向移动,Z 轴代表一个前后方向移动。
这些轴可以在不同的方向上运动,从而实现三维加工的目的。
三、数控系统的编程方法数控系统的编程方法包括手工编程和计算机编程两种。
手工编程是通过手动操作进行编码,主要用于简单的加工任务。
计算机编程是通过计算机编写程序进行控制,主要用于更复杂的加工任务。
计算机编程是更常用的编程方法,因为它可以更准确地控制机床。
四、数控系统的工作流程数控系统的工作流程包括输入加工参数、编写加工程序、将程序加载到数控装置、数控装置将程序解释为运动命令、机床根据指令开始移动、传感器检测加工过程,并将数据反馈给数控装置、完成加工任务后卸载程序。
五、数控系统的优势相对于传统加工方法,数控系统具有以下优越性:1.精度高:数控系统具有非常高的精度,能够完成复杂的加工任务2.效率高:数控机床的加工速度比传统机床更快,可大大缩短加工周期3.适应性强:数控系统可以根据加工物体的形状和尺寸自动调整加工方式4.减少人力:数控系统可以实现全自动化加工,不需要人工操作6.数控系统的前景随着社会的不断进步,人们对生产效率和精度的要求越来越高,数控系统有着广阔的应用前景。
未来,数控系统将会进一步发展和完善,在制造业中的应用将更加广泛。
总之,数控技术是一种非常先进的加工技术,在制造业中具有重要的地位和作用。
掌握数控技术的基础知识对提高生产效率和质量有着重要的意义,希望各位读者能够关注并学习。
1:下列哪种数控系统没有检测装置11.开环数控系统2.全闭环数控系统3.半闭环数控系统4.以上都不正确2:检测元件光栅中的莫尔条纹是起( 1)作用。
1.放大2.缩小3.对中4.显示3:采用固定循环编程,可以21.加快切削速度,提高加工质量2.缩短程序的长度,减少程序所占内存3.减少换刀次数,提高切削速度4.减少背吃刀量,保证加工质量4:脉冲分配器是31.产生脉冲信号的功能元件2.进行插补运算的功能元件3.按规定的通电方式分配脉冲的功能元件4.功放电路5:对于刀具旋转的机床(如铣床),如果Z轴是垂直的,则从主轴向立柱看,对于单立柱机床11.X轴的正向指向右边2.X轴的正向指向左边3.Y轴的正向指向右边4.Y轴的正向指向左边6:影响开环伺服系统定位精度的主要因素是21.插补误差2.传动元件的传动误差3.检测元件的检测精度4.机构热变形7:加工中心与数控铣床的主要区别是31.数控系统复杂程度不同2.机床精度不同3.有无自动换刀系统4.主轴转速不同8:数控铣床一般采用半闭环控制方式,它的位置检测器是21.光栅尺2.脉冲编码器3.感应同步器4.三者都可以9:(1 )是编程人员在编程时使用的,由编程人员在工件上指定某一固定点为原点,所建立的坐标系。
1.工件坐标系2.机床坐标系3.右手直角笛卡儿坐标系4.标准坐标系10:下面哪种方法不属于并行处理技术41.资源重复2.时间重叠3.资源共享4.中断执行11:闭环控制系统的定位误差主要取决于31.机械传动副的间隙及制造误差2.机械传动副弹性变形产生的误差3.检测元件本身的误差4.滚珠丝杠副热变形所产生的误差12:所谓插补就是根据输入线型和速度的要求11.实时计算和分配各轴在每个插补周期内的位移量2.实时计算某轴下一插补周期的位移量3.实时计算刀具相对工件的合成进给速度4.实时计算某轴刀具相对工件的进给速度13:有关数控机床坐标系的说法,其中正确的是41.主轴旋转的正方向与Z轴的正方向无关2.Z轴的正方向是使刀具趋近工件的方向3.工件相对于静止的刀具而运动的原则4.刀具相对于静止的工件而运动的原则14:辅助功能中表示程序计划停止的指令是21.M002.M013.M024.M3015:圆弧插补指令G91G03 X- Y- R- 中,X、Y后的值表示圆弧的21.起点坐标值2.终点坐标值3.圆心坐标相对于起点的值4.终点相对于起点的坐标值16:影响数控车床加工精度的因素很多,要提高加工工件的质量,有很多措施,但( 1)不能提高加工精度。
数控技术基础知识整理一、数控技术的定义与发展数控技术,简单来说,就是利用数字化的信息对机床运动及加工过程进行控制的一种方法。
它是现代制造业的核心技术之一,为工业生产带来了革命性的变化。
数控技术的发展可以追溯到上世纪中叶。
早期的数控系统采用的是硬件逻辑电路,功能较为简单。
随着计算机技术的飞速发展,数控系统逐渐过渡到以计算机为核心,具备了更强大的计算能力和更丰富的功能。
如今,数控技术已经广泛应用于各个领域,从航空航天、汽车制造到模具加工、电子设备生产等。
二、数控系统的组成一个完整的数控系统通常包括以下几个部分:1、输入/输出装置这是人与数控系统进行交互的接口。
操作人员通过输入装置,如键盘、鼠标等,向系统输入加工指令和参数。
系统则通过输出装置,如显示屏、打印机等,向操作人员反馈加工状态和结果。
2、数控装置它是数控系统的核心,负责接收和处理输入的指令和数据,并根据预设的算法生成控制信号,驱动机床的运动部件进行精确的运动。
3、驱动装置包括电机、驱动器等,用于将数控装置发出的控制信号转换为机床运动部件的实际运动。
4、检测装置用于实时监测机床的运动位置、速度等参数,并将这些信息反馈给数控装置,以实现闭环控制,提高加工精度。
5、机床本体即实际进行加工的机械部分,包括床身、立柱、工作台、主轴箱等。
三、数控编程数控编程是数控技术中的关键环节,它决定了机床的加工路径和工艺参数。
1、编程方法主要有手工编程和自动编程两种。
手工编程适用于形状简单、计算量小的零件加工;自动编程则借助计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)软件,适用于复杂形状零件的编程。
2、编程指令常见的编程指令包括 G 指令(准备功能指令)、M 指令(辅助功能指令)、T 指令(刀具功能指令)、S 指令(主轴转速指令)、F 指令(进给速度指令)等。
3、坐标系在数控编程中,通常采用直角坐标系来确定零件的位置和加工路径。
常见的坐标系有机床坐标系和工件坐标系。
数控重要基础知识点数控技术是现代制造业中的重要组成部分,能够实现机床加工过程的数字化控制和自动化操作。
作为数控专业的学生或从事相关工作的人员,掌握数控的重要基础知识点至关重要。
下面将介绍一些数控的重要基础知识点。
1. 数控系统:数控系统是数控装置、执行机构、传感器、控制器和辅助设备等组成的系统,用来实现机床的自动化控制和运行。
其中,数控装置可根据预先编好的程序指令来进行加工操作。
2. 数控编程语言:数控编程语言是指用于指导数控机床进行加工的一套符号、代码和指令的语言。
常见的数控编程语言有G代码和M代码,G代码用于描述具体的加工运动轨迹,而M代码用于描述机床的辅助功能,如开关机、进给速度等。
3. 工件坐标系和机床坐标系:工件坐标系是指规定工件位置和工艺要求的坐标系,用于确定加工零件的几何特征和位置。
机床坐标系是指机床上某个参考点为原点,确定机床各轴相对位置和运动轨迹的坐标系。
4. 加工速度和进给速度:加工速度是指工件相对于刀具的运动速度,一般用转速或mm/min表示。
进给速度是指工件相对于刀具每分钟移动的距离,也是加工速度和主轴转速的乘积。
5. 刀具半径补偿:由于刀具直径等因素的存在,实际加工中需要对程序中的轨迹进行补偿,以保证加工精度。
刀具半径补偿可以通过G41和G42指令来实现,分别表示左补偿和右补偿。
6. 切削参数选择:切削参数的选择对加工结果和效率有着重要影响。
合理选择切削速度、进给速度和切削深度等参数,可确保加工的质量和效率。
7. 数控机床的常见操作及故障排除:熟悉数控机床的操作流程和常见故障排除方法是数控操作人员的基本要求。
掌握正确的操作步骤和故障排查技巧,可以提高加工效率和设备的使用寿命。
以上只是数控重要基础知识点的简要介绍,数控技术涉及的知识和技能还有很多。
不断学习和实践将帮助您更好地掌握数控技术,并在实际工作中取得更好的成果。
数控基础知识点总结一、数控系统的组成1.数控系统的组成结构数控系统由数控硬件和数控软件两部分组成。
数控硬件包括数控设备、传感器、执行机构等。
数控软件包括数控编程软件、数控仿真软件、数控加工监控软件等。
数控硬件和软件之间通过接口进行通信和数据交换。
2.数控系统的工作原理数控系统通过接收外部输入的指令,经过处理和计算,控制机床实现工件的加工。
数控系统可以实现自动化生产,大大提高生产效率。
二、数控编程基础1. 数控编程语言数控编程语言是数控系统能够识别和处理的特定语言。
常见的数控编程语言包括G代码、M代码、X、Y、Z轴的坐标指令等。
2. 数控编程的基本原则数控编程的基本原则包括准确、简洁、清晰、规范。
数控编程应该准确反映工件的几何形状和加工要求,同时尽可能简洁清晰,便于后续的修改和维护。
三、常见数控加工工艺1.数控车床加工数控车床是一种利用工件旋转和刀具直线运动的数控机床。
数控车床广泛应用于车削、镗孔、攻丝等加工工艺中。
2.数控铣床加工数控铣床是一种利用刀具旋转和工件直线运动的数控机床。
数控铣床广泛应用于平面、曲面、凸轮等复杂工件的加工。
3.数控磨床加工数控磨床是一种利用磨料切削工件的数控机床。
数控磨床广泛应用于高精度、高表面光洁度要求的工件加工。
4.数控电火花加工数控电火花加工是一种利用电火花放电去除工件材料的加工方法。
数控电火花加工适用于超硬材料、复杂曲面等加工。
四、数控机床的基本原理1.数控机床的运动控制数控机床的运动控制包括轴线性插补、圆弧插补、螺旋线插补等。
通过数控系统计算,控制各个轴向的运动,实现工件的加工。
2.数控机床的加工功能数控机床的加工功能包括车削、铣削、磨削、切割等。
数控机床可以通过不同的刀具、工艺参数实现各种不同形式的加工。
3.数控机床的自动化程度数控机床实现自动化生产的程度取决于数控系统的功能。
高级数控机床具有自动换刀、自动测量、自动校正等功能。
五、数控技术的发展趋势1.智能化随着人工智能、大数据等技术的发展,数控技术将更加智能化,能够自动学习和调整加工参数,实现更高效、更稳定的加工。
数控技术基础知识数控技术,即计算机数控技术,是利用计算机控制机床及其他工作机械的一种先进制造技术。
它通过数控程序,对机床进行控制和指导,实现工件的加工加工,具有高效、精确、灵活等特点。
在现代制造业中,数控技术已成为不可或缺的重要组成部分。
本文将介绍数控技术的基础知识,包括数控系统、数控编程、数控机床等方面。
一、数控系统数控系统是数控技术的核心部分,它由硬件和软件两部分组成。
硬件包括数控机床、伺服系统、数控装置等,而软件则包括数控编程、数控程序和数控操作界面等。
数控系统的主要功能是接受用户输入的指令和数据,并按照预定的程序进行加工操作。
通过数控系统,用户可以实现对机床的远程控制和监控,提高生产效率和产品质量。
二、数控编程数控编程是实现数控加工的关键环节,它通过编写数控程序来实现对机床的控制。
数控程序是一系列指令的有序集合,包括运动指令、插补指令和辅助功能指令等。
数控编程需要具备一定的数学和几何知识,以及对加工工艺的了解。
常用的数控编程语言有G代码和M代码,G代码用于控制运动和插补,M代码用于控制辅助功能。
数控编程需要注意编程的正确性和合理性,以确保工件加工的精度和质量。
三、数控机床数控机床是实现数控加工的主要工具,它具有高精度、高刚性、高可靠性等特点。
数控机床可以实现多种复杂加工工艺,如铣削、钻孔、车削等。
常用的数控机床有龙门式加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、车床等。
数控机床的选择应根据加工工件的形状、尺寸和加工要求来确定,并考虑机床的性能指标、结构特点和经济效益等因素。
四、数控加工应用数控技术在现代制造业中得到了广泛应用,涉及到航空航天、汽车、电子、模具等多个领域。
数控加工可以实现对复杂工件的精密加工和量产加工,提高生产效率和产品质量。
同时,数控技术还可以实现柔性制造和定制化生产,满足个性化需求和灵活生产的要求。
随着科技的发展,数控技术将不断创新和发展,进一步推动制造业的转型升级。
总结:数控技术作为现代制造业的重要组成部分,对于提高生产效率和产品质量具有重要意义。
数控基础运用知识点总结一、数控技术的概念和发展1. 数控技术的概念数控技术是一种以数字控制系统为基础,实现自动化加工的一种先进制造技术。
它通过程序控制数控设备,实现对工件的加工。
数控技术的应用范围广泛,包括机械加工、汽车制造、航空航天、船舶制造等领域,是现代制造业中不可缺少的一部分。
2. 数控技术的发展数控技术起源于20世纪50年代,经过半个多世纪的发展,已经发展成为一个成熟的技术体系。
从最初的简单数控系统到现在的高端数控设备,数控技术在提高生产效率、降低成本、提高产品质量等方面发挥着重要作用。
随着信息技术的发展,数控技术也日益趋向智能化和网络化。
二、数控编程技术1. G代码和M代码G代码是数控机床加工时的运动控制指令,它包含了对工件轨迹的描述和控制信息。
M代码则是辅助功能指令,用来控制机床的辅助设备。
数控编程人员需要熟练掌握G代码和M 代码的编写规范和应用方法。
2. 数控编程语言数控编程语言是数控程序的书写方式,包括ISO标准的G代码、M代码等,还有一些机床厂商自己开发的编程语言。
数控编程人员需要根据实际情况选择适合的编程语言,并进行灵活运用。
3. 数控编程的逻辑结构数控编程的逻辑结构包括程序头部、主程序、子程序和程序尾部等部分,每个部分都有特定的作用。
数控编程人员需要熟悉这些结构,并能够合理地组织编程结构,以提高程序的可读性和可维护性。
4. 数控编程的常用技巧数控编程人员需要熟练掌握一些常用的编程技巧,比如坐标系的选择、刀具半径的补偿、编程的模块化设计等。
这些技巧可以帮助编程人员更好地发挥数控设备的性能,并提高加工效率。
三、数控加工工艺1. 数控加工的基本概念数控加工是利用数控设备对工件进行加工,采用刀具切削或其他方式去除材料,以获得所需形状和尺寸的工件。
数控加工工艺包括数控车削、数控铣削、数控冲压等多种加工方式。
2. 数控加工的加工精度数控加工具有很高的加工精度,它可以实现对工件的高精度加工,并能够保证加工后的工件质量。
数控入门基础知识数控技术是现代制造业中非常重要的一项技术,它通过计算机控制机床进行加工,提高了生产效率和产品质量。
下面将介绍一些数控入门的基础知识。
数控机床是实现数控加工的关键设备,它能够根据预先编写的加工程序精确地控制工件的加工过程。
数控机床包括三个基本组成部分:机械部分、电气部分和数控系统。
机械部分为加工提供力和运动,电气部分为机床的各个功能提供电能和控制信号,数控系统则是机床的大脑,控制机床的运动、速度和加工过程。
数控机床的加工过程是通过数控程序来控制的。
数控程序是用一系列指令描述工件加工过程的程序。
其中包括工件的几何形状、工件在空间中的位置和运动速度等信息。
数控程序可以使用G代码和M代码来编写。
G代码用来描述运动和位置控制,比如G00表示快速定位,G01表示直线插补,G02和G03分别表示圆弧插补。
M代码用来描述机床的辅助功能,比如M03表示主轴正转,M05表示主轴停转。
在编写数控程序之前,需要了解工件的几何形状和加工要求。
可以通过CAD软件进行设计和建模,然后将设计好的几何图形导入CAM软件进行数控编程。
CAM软件可以根据工件的几何形状和加工要求自动生成数控程序。
数控程序可以通过U 盘或者网络传输到数控机床的数控系统中,然后通过数控系统来控制机床进行加工。
数控机床的加工精度和稳定性主要取决于数控系统的性能。
常见的数控系统有数字式和通讯式两种。
数字式数控系统采用数字式编码器来检测机床的运动状态,然后通过数字信号处理器来控制机床的运动。
通讯式数控系统通过与外部设备进行通讯来实现对机床的控制。
数控系统可以通过触摸屏、键盘和鼠标等输入设备来进行参数设置和程序编辑,还可以通过显示屏来显示加工过程和结果。
数控机床的应用非常广泛,包括车床、铣床、钻床、磨床等各种类型。
数控技术可以进行各种形状的加工,如直线、圆弧和螺旋等复杂曲线的加工。
数控机床还可以进行多轴联动,实现复杂形状的立体加工。
数控机床的加工速度和精度比传统手工操作更高,可以提高工作效率和产品质量。
实训课题一:数控技术基础目的和要求:了解数控机床的工作原理;了解数控车车床的基本组成部分;熟悉数控车床坐标系规定;工具和设备:数控机床教学方法:四段教学法实训课时:2课时实训内容:一、机床坐标轴为简化编程和保证程序的通用性,对数控机床的坐标轴和方向命名制订了统一的标准,规定直线进给坐标轴用X,Y,Z表示,常称基本坐标轴。
X,Y,Z 坐标轴的相互关系用右手定则决定,图中大姆指的指向为X 轴的正方向,食指指向为Y轴的正方向,中指指向为Z 轴的正方向。
围绕X,Y,Z轴旋转的圆周进给坐标轴分别用A,B,C表示,根据右手螺旋定则,如图所示,以大姆指指向+X,+Y,+Z 方向,则食指、中指等的指向是圆周进给运动的+A,+B,+C方向。
数控机床的进给运动,有的由主轴带动刀具运动来实现,有的由工作台带着工件运动来实现。
上述坐标轴正方向,是假定工件不动,刀具相对于工件做进给运动的方向。
如果是工件移动则用加“′”的字母表示,按相对运动的关系,工件运动的正方向恰好与刀具运动的正方向相反,即有:+ X =- X′, + Y =- Y′, + Z =- Z′,+ A =- A′, + B =- B′, + C =- C′同样两者运动的负方向也彼此相反。
机床坐标轴的方向取决于机床的类型和各组成部分的布局,对车床而言:——Z 轴与主轴轴线重合,沿着Z 轴正方向移动将增大零件和刀具间的距离;——X 轴垂直于Z 轴,对应于转塔刀架的径向移动,沿着X轴正方向移动将增大零件和刀具间的距离;——Y 轴(通常是虚设的)与X 轴和Z 轴一起构成遵循右手定则的坐标系统。
二、机床坐标系、机床零点和机床参考点机床坐标系是机床固有的坐标系,机床坐标系的原点称为机床原点或机床零点。
在机床经过设计、制造和调整后,这个原点便被确定下来,它是固定的点。
数控装置上电时并不知道机床零点,为了正确地在机床工作时建立机床坐标系,通常在每个坐标轴的移动范围内设置一个机床参考点(测量起点),机床起动时,通常要进行机动或手动回参考点,以建立机床坐标系。
机床参考点可以与机床零点重合,也可以不重合,通过参数指定机床参考点到机床零点的距离。
机床回到了参考点位置,也就知道了该坐标轴的零点位置,找到所有坐标轴的参考点,CNC 就建立起了机床坐标系。
机床坐标轴的机械行程是由最大和最小限位开关来限定的。
机床坐标轴的有效行程范围是由软件限位来界定的,其值由制造商定义。
机床零点(OM)、机床参考点(Om)、机床坐标轴的机械行程及有效行程的关系如下:三、工件坐标系、程序原点和对刀点工件坐标系是编程人员在编程时使用的,编程人员选择工件上的某一已知点为原点(也称程序原点),建立一个新的坐标系,称为工件坐标系。
工件坐标系一旦建立便一直有效,直到被新的工件坐标系所取代。
工件坐标系的原点选择要尽量满足编程简单,尺寸换算少,引起的加工误差小等条件。
一般情况下,程序原点应选在尺寸标注的基准或定位基准上。
对车床编程而言,工件坐标系原点一般选在,工件轴线与工件的前端面、后端面、卡爪前端面的交点上。
对刀点是零件程序加工的起始点,对刀的目的是确定程序原点在机床坐标系中的位置,对刀点可与程序原点重合,也可在任何便于对刀之处,但该点与程序原点之间必须有确定的坐标联系。
总结与考评:1、机床坐标系,2、数控机床的几个重要点学习资料:机床操作说明书资料索引:王梦主编《机床数控技术应用实习指导》思考题:根据实物正确说出数控车床的各部分组成,并简要说出它们的作用。
实训课题二:机床控制面板操作授课教师:于修君目的和要求:了解数控车床三大区域的功能;熟悉机床操作面板各按键含义;熟练掌握各功能键的操作方法。
工具和设备:数控机床、刀具。
教学方法:四段教学法实训课时:4课时实训内容:一、机床控制面板介绍标准机床控制面板的大部分按键(除急停按钮外)位于操作台的下部,急停按钮位于操作台的右上角。
机床控制面板用于直接控制机床的动作或加工过程控制面板的操作,一般可划分为:屏幕显示区,编程区,机床操作区以及屏幕下公共软键。
二、返回机床参考点控制机床运动的前提是建立机床坐标系,为此系统接通电源复位后首先应进行机床各轴回参考点操作方法如下:(1) 如果系统显示的当前工作方式不是回零方式,按一下控制面板上面的回零按键确保系统处于回零方式(2) 根据X 轴机床参数“回参考点方向”,按一下+X按键,X 轴刀架自动回到参考点后+X,按键内的指示灯亮。
3) 用同样的方法使用+Z 按键,使Z 轴回参考点,所有轴回参考点后即建立了机床坐标系。
三、急停机床运行过程中在危险或紧急情况下按下急停按钮CNC 即进入急停状态伺服进给及主轴运转立即停止工作控制柜内的进给驱动电源被切断松开急停按钮左旋此按钮自动跳起CNC 进入复位状态解除紧急停止前先确认故障原因是否排除且紧急停止解除后应重新执行回参考点操作以确保坐标位置的正确性注意在上电和关机之前应按下急停按钮以减少设备电冲击四、机床手动操作手动操作主要包括如下一些内容:手动移动机床坐标轴点动增量手摇、手动控制主轴启停点动、机床锁住刀位转换、卡盘松紧、冷却液启停等“手动方式”下的操作。
1、坐标轴移动按一下手动按键指示灯亮系统处于手动方式,可移动机床坐标轴。
(1) 按压+X 或-X 按键,X 轴将产生正向或负向连续移动。
(2) 松开+X 或-X 按键,X 轴即减速停止。
用同样的操作方法使用+Z 、-Z 按键,可使Z 轴产生正向或负向连续移动。
在手动方式下,同时按压X 、Z 方向的轴手动按键,能同时手动连续移动X Z 坐标轴。
2、快速移动在手动动进给时,若同时按压“快进”按键则产生相应轴的正向或负向快速运动。
3、手动进给速度选择在手动进给时,进给速率为系统参数最高快移速度的1/3乘以进给修调选择的进给倍率。
手动快速移动的速率为系统参数“最高快移速度”乘以快速修调选择的快移倍率。
按压进给修调或快速修调右侧的“100% ”(按键指示灯亮),进给或快速修调倍率被置为100%。
按一下“+ ”按键修调倍率递增5% ,按一下“- ”按键修调倍率递减5%。
4、手摇进给当手持单元的坐标轴选择波段开关置于X Y Z 档,对车床而言只有X Z 有效时按一下控制面板上的“增量”按键,系统处于手摇进给方式,可手摇进给机床坐标轴(下面以手摇进给X 轴为例说明)。
(1) 手持单元的坐标轴选择波段开关置于X 档(2) 顺时针/逆时针旋转手摇脉冲发生器一格可控制X 轴向正向或负向移动一个增量,用同样的操作方法使用手持单元可以控制Z 轴向正向或负向移动一个增量值,手摇进给方式每次只能增量进给1 个坐标轴。
5、手摇倍率选择手摇进给的增量值(手摇轮)每转一格的移动量,由手持单元的增量倍率波段开关X1、X10、X100 控制增量倍率波段开关的位置和增量值的对应关系,即为0.001毫米、0.01毫米、0.1毫米。
6、主轴控制主轴手动控制由机床控制面板上的主轴手动控制按键完成。
主轴正转:在手动方式下,按一下主轴“正转”按键(指示灯亮),主电机以机床参数设定的转速正转。
主轴反转:在手动方式下,按一下主轴“反转”按键(指示灯亮),主电机以机床参数设定的转速反转。
主轴停止:在手动方式下,按一下主轴“停止”按键(指示灯亮),主电机停止运转。
注意:主轴正转、主轴反转、主轴停止这几个按键互锁,即按一下其中一个指示灯亮,其余两个会失效指示灯灭。
7、机床锁住机床锁住禁止机床所有运动。
在手动运行方式下,按一下机床锁住按键指示灯亮,再进行手动操作系统继续执行显示屏上的坐标轴位置信息变化,但不输出伺服轴的移动指令,所以机床停止不动,避免在编程或其他操作中,因误操作而启动机床。
8、刀位转换在手动方式下,按“刀位选择键”选刀,按一下“刀位转换按键”转塔刀架转动到被选择的刀位。
9、冷却启动与停止在手动方式下,按一下“冷却”按键冷却液开,默认值为冷却液关,再按一下又为冷却液关,如此循环。
总结与考评:1、面板操作,2、在不同工作方式下启动机床等操作学习资料:机床操作说明书资料索引:王梦主编《机床数控技术应用实习指导》思考题:1、写出不同工作方式下各功能键的操作顺序2、说出各功能键的含义及作用实训课题三:零件程序的编制授课教师:于修君目的和要求:熟悉程序的基本结构;熟记指令含义和格式,掌握数控车程序的编制方法。
工具和设备:教学方法:四段教学法实训课时:4课时实训内容:一、零件程序结构一个零件程序是一组被传送到数控装置中去的指令和数据。
一个零件程序是由遵循一定结构、句法和格式规则的若干个程序段组成的,而每个程序段是由若干个指令字组成的。
1、指令字的格式一个指令字是由地址符(指令字符)和带符号(如定义尺寸的字)或不带符号(如准备功能字G 代码)的数字数据组成的。
程序段中不同的指令字符及其后续数值确定了每个指令字的含义。
在数控程序段中包含的主要指令字符如表所示。
2、程序段的格式一个程序段定义一个将由数控装置执行的指令行。
程序段的格式定义了每个程序段中功能字的句法,如图所示。
3、程序的文件名CNC 装置可以装入许多程序文件,以磁盘文件的方式读写。
文件名格式为:O××××(地址O 后面四位数字,即0000-9999)本系统通过调用文件名来调用程序,进行加工或编辑。
4、程序的一般结构一个零件程序必须包括起始符和结束符。
一个零件程序是按程序段的输入顺序执行的,而不是按程序段号的顺序执行的,但书写程序时,建议按升序书写程序段号。
O1323程序名%1323引导语句,N10 T0101刀具N20 G95 S600 M03转速、转向N30 G00 X42 Z3快速定位N40 G00 X38N50 G01 Z-36 F0.2直线插补N60 G01 X41N70 G00 X100 Z100N80 M05主轴停N90 M30主程序结束二、HNC-21/22T 数控系统的编程指令体系1、辅助功能M 代码辅助功能由地址字M 和其后的一或两位数字组成,主要用于控制零件程序的走向,以及机床各种辅助功能的开关动作。
M 功能有非模态M 功能和模态M 功能二种形式。
非模态M 功能(当段有效代码) :只在书写了该代码的程序段中有效;模态M 功能(续效代码):一组可相互注销的M 功能,这些功能在被同一组的另一个功能注销前一直有效。
模态M 功能组中包含一个缺省功能(见表3.1),系统上电时将被初始化为该功能。
另外,M 功能还可分为前作用M 功能和后作用M 功能二类。
前作用M 功能:在程序段编制的轴运动之前执行;后作用M 功能:在程序段编制的轴运动之后执行。
华中世纪星HNC-21T 数控装置M指令功能:2、主轴功能S主轴功能S 控制主轴转速,其后的数值表示主轴速度,单位为转/每分钟(r/min)。